26.4
전기 저항은 재료의 고유한 특성으로, 전하의 흐름에 얼마나 효과적으로 저항하는지 설명합니다.
저항률은 전기 전도도의 역수이며 전기장과 전류 밀도로 정의할 수 있습니다. 저항률의 SI 단위는 옴미터입니다.
좋은 도체는 전도성이 높지만 저항이 낮은 반면 좋은 절연체는 전도성이 낮지만 저항률이 높습니다.
온도는 일부 재료의 저항률에 영향을 미칩니다. 많은 재료에서 의존성은 거의 선형이며 ρ는 온도에서의 재료의 저항, α는 재료의 온도 계수, ρ0은 실온에서의 저항률인 선형 방정식을 사용하여 모델링할 수 있습니다.
구리와 같은 일부 물질의 저항률은 온도가 증가함에 따라 증가하고, 탄소와 같은 다른 물질의 저항률은 온도가 증가함에 따라 저항률이 감소합니다.
반도체에서 온도 계수는 음수이며, 이는 온도가 증가함에 따라 저항이 감소한다는 것을 의미합니다.
도체에 전압을 가하면 전기장이 생성되고, 도체 내부의 전하는 전기장으로 인해 힘을 느끼게 됩니다. 결과로 나타나는 전류 밀도는 전기장과 재료의 특성에 따라 달라집니다. 주어진 온도에서 금속을 포함한 일부 재료에서 전류 밀도는 대략 전기장에 비례합니다. 이러한 경우 전류…
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